[實用新型]煙用原料生產設備有效
| 申請號: | 201320071349.5 | 申請日: | 2013-02-07 |
| 公開(公告)號: | CN203226250U | 公開(公告)日: | 2013-10-09 |
| 發明(設計)人: | 趙鴻 | 申請(專利權)人: | 趙鴻 |
| 主分類號: | A24B3/00 | 分類號: | A24B3/00;A24B3/04;A24B3/18;A24B5/16 |
| 代理公司: | 北京同立鈞成知識產權代理有限公司 11205 | 代理人: | 黃健 |
| 地址: | 100045 北京市海*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 原料 生產 設備 | ||
技術領域
本實用新型涉及煙草技術,尤其涉及一種煙用原料生產設備。
背景技術
煙用原料是以煙梗和秸稈等生物質為原料制備的一種材料,可用于代替部分煙葉絲添加于卷煙中,以降低卷煙成本和卷煙焦油含量。雖然近年來煙用原料在卷煙中的應用水平得到不斷的提升,但仍然存在諸多問題,使其只能少量的添加于低檔卷煙中,而無法添加于高檔煙中。下面以煙梗制備煙用原料為例詳細說明。
煙梗是煙葉的伴生物,因與煙葉具有極其相似的組分、低成本和較好的填充特性而廣泛應用于低檔卷煙生產中。但是由于煙梗燃燒產生的青雜氣、木質氣和燃燒熱灼感等對吸味影響較大,影響了其在在高檔卷煙中的應用。為了降低卷煙成本、充分發揮煙梗絲填充值高的優點,煙草行業對煙梗絲的應用投入了大量的人力、物力進行研究。目前,行業對煙梗的利用及研究主要有以下兩種方法:
方法一、微波膨脹法,該技術是近年來中國卷煙工藝通過自主創新發展起來的一項新工藝。它的原理是以微波作為能量源,利用微波的強穿透性和對極性分子的高頻振動特性,通過極短時間,在煙梗內部形成一個使水分迅速氣化揮發的環境,從而完成煙梗內細胞的同步均勻膨脹,且細胞不破裂。該方法將煙梗置于微波環境下膨脹,快速風冷后將膨脹梗條切絲制備成梗絲添加于煙支中。該方法雖能從一定程度上發揮微波膨脹的優點,但也存在諸多不足:微波處理前煙梗水分偏低,不符合微波膨脹的基本原理,經微波處理后的煙梗內部結構易被破壞,甚至發生焦化或著火;該方法制備的煙梗絲的在切絲過程易發生造碎;木質氣和青雜氣所帶來的問題依然較為突出,限制了其在卷煙中的添加量,且幾乎都添加于三、四類香煙的煙支中,從而影響了煙梗的使用量。
方法二、用水反復沖洗切絲后的煙梗,去除煙梗中的木質素及其它對吸味有影響的組分,然后將煙梗干燥、加香制備成梗絲添加于煙支中。該方法存在以下缺陷:水資源浪費嚴重;水洗過程煙梗中的有益物質損失嚴重,導致產品得率很低;得到的梗條絲產品較硬,梗條絲于混絲柜中產生分層,不能較好地與煙絲配伍,加香工藝也同樣產生了香料不能均勻混和的不利因素,不利于卷煙中的添加應用。
此外除煙梗以外的生物質制備煙用原料也同樣存在:用水量大、木質氣和雜氣明顯、煙絲配伍性差等缺點。所以亟待一種經濟高效的煙用原料的制備方法。
實用新型內容
本實用新型的目的在于,針對上述現有煙用原料生產過程中的諸多問題,提出一種煙用原料生產設備,以實現耗水量低,生產得到的煙用原料造碎低、與煙絲配伍性佳、木質氣不明顯的優點,可用于添加在高檔卷煙中。
為實現上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種煙用原料生產設備,包括:增溫增濕設備、加熱設備、微波膨脹設備、第一浸泡池、造絲設備、加料機、第二浸泡池和烘干機;
所述增溫增濕設備出口與加熱設備入口連接,所述加熱設備出口與微波膨脹設備入口連接,所述微波膨脹設備出口與第一浸泡池入口連接,所述第一浸泡池出口與造絲設備入口連接,所述造絲設備出口與加料機入口連接,所述加料機出口與第二浸泡池入口連接,所述第二浸泡池出口與烘干機入口連接;
所述增溫增濕設備為滾筒回潮機或隧道振槽式增濕機(HT);
所述造絲設備為搓絲機或切絲設備。
進一步地,所述加熱設備為微波加熱設備、電加熱設備或蒸汽加熱設備。
進一步地,還包括擠漿機,所述第二浸泡池出口與擠漿機入口連接,所述擠漿機出口與烘干機入口連接,所述擠漿機用于去除物料中的大部分水分,以便于后續烘干。
進一步地,還包括洗梗機,所述洗梗機的出口與增溫增濕設備入口連接。
進一步地,還包括定型設備,所述微波膨脹設備出口與定型設備入口連接,所述定型設備出口與第一浸泡池入口連接。所述定型設備為強力風機。
進一步地,所述烘干機為微波烘干機或滾筒烘干機。
本實用新型煙用原料生產設備,與現有技術相比較具有以下優點:
(1)、本實用新型煙用原料生產設備生產煙用原料的方法簡單,耗水量低;
(2)、煙用原料生產設備能實現煙用原料大型化、連續化在線生產;
(3)、在微波膨脹前將植物性生物質增溫增濕,增加植物纖維中的含水量,并在微波膨脹前對植物纖維進行預熱,將植物纖維內水分預熱至接近沸點,被預熱的植物纖維僅需很短的時間即可完成微波膨脹,高含水量和短時間微波膨脹能減少或防止植物纖維內部結構被破壞;
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